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關注創建者:博集華仿 創建時間:2019-09-16
綁定的視頻教程
Hypermesh_LSDyna車架碰撞視頻教程
一.網格劃分 二.材料,單元屬性定義以及裝配 ? ? 剛柔綁定?? 剛體綁定? Co2 ?剛性墻的建立??? 接觸設置 三.載荷? 約束 四.傳感器的建立以及輸出 五.求解卡片 六.后處理 ? 應力云圖?? 變形圖?? 速度曲線?? 能量曲線?? 加速度曲線? 質量縮放曲線 ?…………
¥68 2小時6分鐘 484播放
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基于LS-DYNA的預應力錨桿數值模擬
課程內容: 給大家帶來基于LS-DYNA的預應力錨桿的數值模擬,首先科普預應力錨桿的背景知識,然后講解綁定接觸和面面接觸,并用Workbench進行演示,最后演示預應力錨桿的計算分析。
免費 1小時3分鐘 1111播放
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ABAQUS預制混凝土結構疊合面的精細化有限元模擬方法
疊合面的模擬是預制結構有限元分析的關鍵問題之一,常見的疊合面有限元建模方式有以下兩種: 1、完全不考慮新舊混凝土界面的滑移,采用綁定約束(Tie)將新舊混凝土界面綁定在一起。 2、采用僅考慮摩擦作用的接觸作用。 這兩種方法模擬的結果與試驗結果相比均有差異。 因此本期視頻在考慮新舊混凝土界面摩擦力的基礎上,采用內聚力模型以考慮新舊混凝土界面的粘結作用,并提出模型參數的確定方法。
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綁定的實例教程
終于找到關于綁定接觸和綁定約束的區別,在這分享下,希望對大家有用~ 綁定接觸和綁定約束都是讓兩個面連接在一起不再分開。二者的區別在于,綁定約束只能在模型的初始狀態中定義,在整個分析過程中都不會再改變;綁定接觸可以再某個分析步中定義,在這個分析步開始之前,兩個面之間沒有連接關系,從這個分析步開始才綁定在一起。
綁定約束的優點在于;分析過程中不再考慮從面節點的自由度,也不需要判斷從面節點的接觸狀態,計算時間會縮減。
對于綁定接觸,軟件會根據模型的未變形狀態確定哪些從面節點位于調整區域,并稱其與主面上的對應節點創建相應相應的約束。
無論是綁定約束還是綁定接觸,在定義主面試都應該盡量選擇一個面,而不是一個點或一條線,否則有可能無法建立正確的綁定關系。
展開 這兩個接觸為基于約束的接觸,因此無法用來綁定剛體和變形體,或者綁定兩個剛體。若用戶想要將可變形體綁定到剛體上,可以利用關鍵字*CONSTRAINED_EXTRA_NODES將可變形體的節點設置為剛體的附加節點;此外還可以利用offset偏置選項實現綁定(如下)。
綁定接觸(只約束平動自由度,無失效,有偏置)
這一綁定接觸與上一節所述綁定接觸類似,只是允許增加一個主面段和從節點之間的偏置距離。有偏置的綁定接觸可以用于綁定剛體,這是由于它是基于罰函數的接觸類型。例如:
*CONTACT_TIED_NODES_TO_SURFACE_OFFSET (o6)
*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET (o2)
由于偏置的距離所產生的力矩傳遞會被忽略,所以當綁定的兩個面距離很近時,這類綁定接觸可以最好地實現;同時也會給結構施加一個轉動自由度的約束。在基于罰函數的接觸中這不算是一個大的問題,但是對于基于約束的接觸來說,可能會得出完全錯誤的結果。
如果想要不忽略力矩的傳遞,可以使用兩個辦法實現。
展開 通常情況下,由于這種接觸是不對稱式的,所以當綁定接觸面的兩側部件材料屬性一致時,主面應該設置在網格較粗的那一個部件上。但如果有一側材料表現地非常軟,那么主面應該設置到較硬的部件上。
這兩個接觸為基于約束的接觸,因此無法用來綁定剛體和變形體,或者綁定兩個剛體。若用戶想要將可變形體綁定到剛體上,可以利用關鍵字*CONSTRAINED_EXTRA_NODES將可變形體的節點設置為剛體的附加節點;此外還可以利用offset偏置選項實現綁定(如下)。
綁定接觸(只約束平動自由度,無失效,有偏置)
這一綁定接觸與上一節所述綁定接觸類似,只是允許增加一個主面段和從節點之間的偏置距離。有偏置的綁定接觸可以用于綁定剛體,這是由于它是基于罰函數的接觸類型。例如:
*CONTACT_TIED_NODES_TO_SURFACE_OFFSET (o6)
*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET (o2)
由于偏置的距離所產生的力矩傳遞會被忽略,所以當綁定的兩個面距離很近時,這類綁定接觸可以最好地實現;同時也會給結構施加一個轉動自由度的約束。在基于罰函數的接觸中這不算是一個大的問題,但是對于基于約束的接觸來說,可能會得出完全錯誤的結果。
如果想要不忽略力矩的傳遞,可以使用兩個辦法實現。
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掃一掃二維碼,進入服務號
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展開 (a) 摩擦接觸 (b) 無摩擦接觸
圖 6 接合處的變形等高線圖
(a) 摩擦接觸:接觸面在孔洞 (b) 無摩擦接觸:接觸面在孔
周圍相互貼合(無滑移) 洞周圍發生相對滑移
圖 7 接觸狀態比較
采用綁定接觸對梁柱節點進行建模
7、對梁與柱之間采用綁定接觸進行分析。
在 Workbench 中復制 “無摩擦接觸” 分析系統,并重命名為 “綁定接觸”。在 Mechanical 中編輯模型,將梁與柱之間的接觸改為綁定接觸。重新運行仿真并查看結果。圖 8 顯示,其最大變形遠小于另外兩種接觸工況,這表明綁定接觸能更好地約束兩個接觸面。但圖 9 中的接觸狀態云圖表明,兩個接觸面完全粘結在一起,這與實際情況不符。
圖 8 接合處的變形等高線圖
圖 9 粘結接觸的接觸狀態圖
總結:
本案例闡述了螺栓預緊力建模的流程,并對比了有無螺栓預緊力情況下的仿真結果。施加螺栓預緊力能夠提升結構整體性、優化應力分布并提高節點剛度。
【點擊下方查看案例視頻】
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綁定的最新內容
4.3 光柵材料與UV映射配置
自定義光學材料:分別創建輸入、輸出耦合光柵專用材料,綁定光柵插件文件與參數文件,配置紋理貼圖基礎參數;
UV映射定向:新建UV映射坐標系,精準匹配光柵排布方向,確保衍射光路傳播角度符合設計值;
漸變效率優化:在輸出耦合面添加漸變蒙版紋理,通過梯度亮度調節,提升AR HUD全屏成像亮度均勻性;
圖4:波導光柵屬性配置界面
4.4
SOP24;DICE/DIE裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 高抗干擾/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 高抗干擾/抗噪/低功耗
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置電壓
SOP24;DICE/DIE裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 高抗干擾/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 高抗干擾/抗噪/低功耗
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置電壓
SSOP24;DICE/DIE (綁定COB);COG(綁定玻璃) 高抗干擾/抗噪/低功耗
VK2C21BQ 2.4~5.5V 16seg×4com 12×8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 QFN24;DICE/DIE (綁定COB);COG(綁定玻璃) 高抗干擾/抗噪/低功耗
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg×4com 8×8 偏置電壓1/3
LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 省電模式
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 省電模式
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com
核心驅動因素
· 高端制造升級:新能源汽車(電動化、輕量化、智能化)、航空航天(大飛機、商業航天)、風電(大型化、海上風電)、機器人(工業 / 人形)等領域,對系統級動力學仿真需求激增,Adams 作為核心工具深度綁定行業增長。
代碼層面
OpenRadioss在開發之時,內部的一些數組和進程數有著固定的限制,文件讀寫接口、數值方法、接觸算法、循環與判斷語句、優化算法等均與進程數強綁定。由于這些限制,需要完整找出限制并行擴展的代碼并進行修改,這一工作難度很大。
2.
線/4線通訊接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 高抗干擾/抗噪/低功耗
VK1C21C 2.4~5.2V 32seg4com 偏置電壓1/2 1/3 3線通訊接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 高抗干擾/抗噪/低功耗
VK1C21D 2.4~5.2V 18seg4com 偏置電壓1/2 1/3 3線通訊接口
LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 省電模式
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(綁定COB);COG(綁定玻璃) 省電模式
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com
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屬性自動創建與關聯:若組件無屬性,則自動創建屬性并綁定至組件;若已存在,則跳過避免重復;
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材料自動創建與關聯:若組件無材料,則自動創建材料并綁定至組件;若已存在,則跳過避免重復;內置可拓展的材料基礎參數庫